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全双工无线多跳网络能量效率与安全速率优化研究

摘要第4-5页
abstract第5页
专用术语注释表第8-10页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 全双工技术的研究现状第11-12页
    1.3 论文的主要内容及组织结构第12-14页
第二章 多跳网络全双工技术、能效优化及物理层安全概述第14-24页
    2.1 无线多跳网络概述第14-15页
        2.1.1 无线多跳网络的优点第14页
        2.1.2 无线多跳网络的协议体系构架第14-15页
    2.2 全双工技术第15-17页
        2.2.1 全双工技术的基本概念第15页
        2.2.2 全双工的自干扰消除技术第15-16页
        2.2.3 全双工技术面临的问题第16-17页
    2.3 能量效率优化第17-19页
        2.3.1 系统能量效率的评价指标第17-18页
        2.3.2 能量效率优化的研究现状第18-19页
    2.4 物理层安全(PLS)概述第19-23页
        2.4.1 Wyner窃听信道模型第20页
        2.4.2 物理层安全的性能评价指标第20-21页
        2.4.3 人为干扰技术第21-22页
        2.4.4 物理层安全的研究意义第22-23页
    2.5 本章小结第23-24页
第三章 基于全双工调度的无线多跳网络能量效率最大化研究第24-45页
    3.1 引言第24-25页
    3.2 相关工作第25-26页
    3.3 系统模型及优化问题描述第26-29页
        3.3.1 系统描述第26-27页
        3.3.2 全双工调度模型第27页
        3.3.3 功率控制模型第27-28页
        3.3.4 数据流模型第28页
        3.3.5 链路速率限制模型第28-29页
    3.4 无线多跳网络能效优化问题第29-30页
        3.4.1 目标函数第29页
        3.4.2 优化模型构建第29-30页
    3.5 优化问题求解第30-38页
        3.5.1 目标函数及信干噪比部分的重构线性化第31-34页
        3.5.2 分段线性化技术第34-36页
        3.5.3 目标函数的近似误差估计第36-38页
    3.6 仿真第38-44页
        3.6.1 半双工模型第38-39页
        3.6.2 仿真设置第39页
        3.6.3 仿真结果分析第39-44页
    3.7 本章小结第44-45页
第四章 基于全双工调度的无线多跳网络安全速率最大化研究第45-60页
    4.1 引言第45-46页
    4.2 相关研究第46-47页
    4.3 系统描述第47-49页
        4.3.1 全双工调度模型第47-48页
        4.3.2 数据流模型第48页
        4.3.3 链路安全容量限制第48-49页
    4.4 无线多跳网络安全速率优化问题第49-50页
        4.4.1 目标函数第49页
        4.4.2 优化问题构建第49-50页
    4.5 优化问题求解第50-54页
        4.5.1 重构线性化技术第50-52页
        4.5.2 凸包松弛技术第52-53页
        4.5.3 目标函数的近似误差分析第53-54页
    4.6 仿真第54-59页
        4.6.1 半双工模型第54-55页
        4.6.2 存在人为干扰的全双工模型第55页
        4.6.3 仿真设置第55-56页
        4.6.4 仿真结果及分析第56-59页
    4.7 本章小结第59-60页
第五章 总结与展望第60-62页
参考文献第62-66页
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文第66-67页
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目第67-68页
致谢第68页

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